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声表面波化学毒剂传感器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 声表面波化学毒剂传感技术研究现状第10页
    1.3 SAW 敏感结构第10-13页
        1.3.1 聚合物敏感膜第11-12页
        1.3.2 SAW 器件第12-13页
    1.4 传感响应机制研究第13-14页
    1.5 本文研究内容第14-16页
第二章 聚合物对 SAW 谐振器的影响第16-29页
    2.1 VAN DYKE 模型第16-17页
    2.2 膜厚及粘度对 SAW 传感器的影响第17-23页
    2.3 敏感膜对输入输出阻抗的影响第23-24页
    2.4 涂膜区域选择第24-29页
第三章 气体检测电路设计第29-41页
    3.1 检测电路工作原理第29-32页
        3.1.1 起振条件第30页
        3.1.2 振荡器的稳定条件第30-32页
    3.2 放大器第32-33页
    3.3 选频网络第33-34页
    3.4 移相滤波器第34-36页
    3.5 耦合输出网络第36-37页
    3.6 混频电路第37-38页
    3.7 低通滤波器第38-41页
第四章 SAW 振荡电路频率稳定性分析第41-48页
    4.1 频率稳定度第41-43页
        4.1.1 频率稳定度的定义第41-42页
        4.1.2 短期频率稳定性第42-43页
        4.1.3 中期频率稳定度第43页
        4.1.4 长期频率稳定度第43页
    4.2 提高稳定度的措施第43-45页
        4.2.1 高 Q 值的声表面波元件第43-44页
        4.2.2 优化振荡电路第44-45页
        4.2.3 传感器气体预处理装置第45页
    4.3 稳定度测试第45-48页
第五章 沙林毒剂检测实验第48-54页
    5.1 配气系统第48-49页
    5.2 电路时间响应线性度分析第49-52页
    5.3 沙林气体实验第52-53页
    5.4 频率漂移数字修正第53-54页
第六章 总结与展望第54-55页
参考文献第55-57页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第57-58页
致谢第58-60页

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